Amazon:大数据分析技能,你满足几条?
從各大招聘網(wǎng)站中可以看到,今年招聘信息少了很多,但數(shù)據(jù)分析相關(guān)崗位有一定增加,而數(shù)據(jù)分析能力幾乎已成為每個崗位的必備技能。是什么原因讓企業(yè)如此重視“數(shù)據(jù)人才”?
伴隨滴滴出行、智慧營銷等的落地商用,部分企業(yè)嘗到了數(shù)據(jù)帶來的巨額紅利,各大企業(yè)開始關(guān)注曾經(jīng)“無用”的數(shù)據(jù)。
如今,企業(yè)每天會產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù),BAT日均數(shù)據(jù)更是達(dá)到了PB級別。
因此,企業(yè)需要大量專業(yè)人才來分析挖掘數(shù)據(jù)的價值,以提升企業(yè)利潤。所以市場上才會出現(xiàn)如此巨大的數(shù)據(jù)人才需求。可以說,數(shù)據(jù)分析將是每個從業(yè)者個人能力最重要的補充,也是BAT這類大公司急招人才的必備技能。
但是一提數(shù)據(jù)分析,很多人就覺得無從下手,知識點零散總是抓不住重點,學(xué)習(xí)起來相當(dāng)吃力,常常毫無頭緒,搞不清關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
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一、基礎(chǔ)篇-數(shù)據(jù)分析必備技能
本部分由淺入深系統(tǒng)化講解,內(nèi)容詳盡,囊括了平時學(xué)習(xí)工作中經(jīng)常用到的分析技能,特別適合對數(shù)據(jù)分析感興趣想要入門提高的人學(xué)習(xí)。
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2. 對照自己掌握知識點進(jìn)行查缺補漏,幫助你掃除知識盲區(qū)、重構(gòu)知識體系。
主要包含5個知識點:
1. 基礎(chǔ)-Excel數(shù)據(jù)可視化??
Excel經(jīng)典10種數(shù)據(jù)表;Excel函數(shù)offset的3種動態(tài)圖表;Matplotlib 5個必會基礎(chǔ)用法;Matplotlib 5種常用圖表繪制;Matplotlib 2種三維圖形繪制。
2. 基礎(chǔ)-Python數(shù)據(jù)可視化?
JIEBA分詞繪制詞云圖;Pandas中的繪圖函數(shù);統(tǒng)計與機器學(xué)習(xí)-散點圖矩陣;統(tǒng)計與機器學(xué)習(xí)-邏輯回歸;3步輕松繪制決策樹????
3. 進(jìn)階-使用SQL實現(xiàn)數(shù)據(jù)操作?
SQL基礎(chǔ)語法;SQL表連接;SQL普通函數(shù);SQL窗口函數(shù);SQL優(yōu)化?
4. 進(jìn)階-K-means聚類分析
利用K-Means聚類分析做客戶分群;利用客戶關(guān)系模型對客戶進(jìn)行細(xì)分;3種工具快速實現(xiàn)客戶價值分析;案例:互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)客戶價值分析
5. 高級-數(shù)據(jù)挖掘邏輯回歸
數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用前景;邏輯回歸預(yù)測算法;信用評分卡 ;建立評分模型流程和統(tǒng)計量;生成信用評分模型
二、進(jìn)階篇-常用數(shù)據(jù)分析方法論
本節(jié)內(nèi)容介紹了驗證分析與建模預(yù)測,理論與實戰(zhàn)結(jié)合,特別適合缺少系統(tǒng)分析理論支撐或想深耕數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域的人學(xué)習(xí),對你進(jìn)入大廠或者從事數(shù)據(jù)工作會有不少幫助。
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1. 全面掌握主流的數(shù)據(jù)分析模型和方法。
2. 指導(dǎo)大家如何在工作中高效地輸出一份有價值的數(shù)據(jù)分析報告。
主要包含6個知識點:
1. 數(shù)據(jù)集中趨勢?
數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)之均值、中位數(shù)、眾數(shù)、三者之間的關(guān)聯(lián)與對比
2. 假設(shè)檢驗?
推論統(tǒng)計之假設(shè)檢驗概念;小概率事件;P-Value與顯著性水平;假設(shè)檢驗步驟?
3. 多元線性回歸程序與可視化?
Python實現(xiàn)多元線性回歸;3D可視化擬合效果
4. 邏輯回歸模型?
模型簡介;分類思想;sigmoid函數(shù)??
5. 分類模型評估指標(biāo)?
分析模型評估之正確率、精準(zhǔn)率、召回率、F1調(diào)和平均值
6. 數(shù)據(jù)分析基本流程之AQI分析與預(yù)測?
數(shù)據(jù)分析基本流程;流程對比理解?
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總結(jié)
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